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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) H b]    
应用示例简述 (z2)<_bXJ  
1. 系统细节 5ez"B]&T  
 光源 !aa^kcEjnL  
— 高斯激光束 j0 =`Jf  
 组件 (oq(-Wv  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 Xe=@I*  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 m%ET!+  
 探测器 >+u5%5-wr  
— 视觉感知的仿真 Bf1GHn Xv  
— 高帽,转换效率,信噪比 1uB}Oe 2~  
 建模/设计 =_%:9FnQ0  
— 场追迹: KPW: r#d  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 yu#Jw  
UT+\IzL  
2. 系统说明 PwF}yx kI  
'  AeU  
l:+tl/  
Fj1/B0acS  
3. 建模&设计结果 F`Q,pBl1p6  
@=Ly#HuUM  
不同真实傅里叶透镜的结果: tjDVU7um  
L2{tof  
v bb mmv  
!!2~lG<]  
4. 总结 bn<&Xe  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 )KXLL;]  
k B2+ Tr  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 1)u= &t,  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 w$Dp m.0(  
,:>>04O  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 gjo\g P@  
Ba`]Sm=  
应用示例详细内容 ;-*4 (3lu  
F{l,Tl"Jw  
系统参数 gl]{mUZz}  
iY;)R|6  
1. 该应用实例的内容 yaR|d3ef?4  
IFG`  
G92=b *x/  
6K`frt  
*ArzXhs[  
2. 仿真任务 kZz;l(?0  
E8%O+x}  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 K\?vTgc(  
?)]sfJG  
3. 参数:准直输入光源 Cc!n`%qc  
"<!|am(  
)x( *T  
X+&@$v1  
4. 参数:SLM透射函数 L x9`y t6  
LgBs<2  
F!fxA#  
5. 由理想系统到实际系统 ;y HA.}  
7F+f6(hB  
2a? d:21 B  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 "G`)x+<~Z8  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 nHZ 4):`  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 {jk {K6 }  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 dZnq 96<:|  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 bE0S) b)  
X-n'?=  
X^aujK^@  
}O o  
It]CoAo+  
应用示例详细内容 f, ;sEV  
Ui?t@.  
仿真&结果 )Xg#x:  
,{E'k+  
1. VirtualLab中SLM的仿真 ?5/Sa  
DK4V/>@8  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 v t(kL(}v  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 OsC1('4@  
 为优化计算加入一个旋转平面 V]vk9M2q[l  
_Z8zD[l  
Q^mJ_~  
[0J0<JnK  
2. 参数:双凸球面透镜 /]+t$K\cBq  
hP 9+|am%  
8dL(cC  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 H 5sj% v  
 由于对称形状,前后焦距一致。 { 0Leua  
 参数是对应波长532nm。 p=Vm{i7  
 透镜材料N-BK7。  Y9PG  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 W}T+8+RU  
vLkZC  
j\Q_NevV  
xY_/CR[,  
|@d7o]eM|  
CZbp}:|  
3. 结果:双凸球面透镜 '9^x"U9c  
ri\r%x  
M4')gG;  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 Y|1kE;  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 sq :ff  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 S{ *RF)  
\idg[&}l}  
E@[`y:P  
x:?1fvVR  
,T1 t`  
4. 参数:优化球面透镜 %X#Wc:b  
e#16,a-}o  
eOLS  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 }0f[x ?V  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 u^:!!Suo  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 .Olq_wuH  
 透镜材料同样为N-BK7。 \9D '7/$I,  
se(_`a/4Q  
f#mY44:,C  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 2;6p2GNSh  
<L5[#V_  
Fdvex$r&  
5$zC,g*#  
5. 结果:优化的球面透镜 8HTV"60hTs  
j7uiZU;3Rx  
zXMIDrq  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 m2VF}% EIr  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 qY0GeE>N  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 t;E-9`N  
}{ 9E~"_[  
/ <y-pFTg  
Pk*EnA)  
6. 参数:非球面透镜  H\)on"  
X"'}1o  
9Y*6AaKE6  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 tQUp1i{j\  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 PVV\@  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 c< \:lhl  
~fQ#-ekzqk  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 t5e%"}>7H  
6C) G  
UyIjM;X  
tS`fG;  
~f ){`ZJc  
7. 结果:非球面透镜 O2A Z|[*I  
+mV4Ty  
ggX'`bK  
 生成期望的高帽光束形状。 L42C<  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 iVnrv`k,  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 *crpM3fO>  
m"@M~~bh  
;xwa,1]  
K+Ehj(eF  
v)J6}H}e  
8. 总结 GQ)hZt0  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 {P-KU RQ  
%VSST?aUvX  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 J&Le*R'  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 7c<2oTN'  
1<fEz  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 f{5)yZ`J*  
t~XwF(";  
扩展阅读 g8}/Ln*W'  
b^^Cj(  
扩展阅读 8pt;''  
 开始视频 Jp_{PR:&  
-     光路图介绍 _<kE32Bb  
 该应用示例相关文件: >iWl-hI-  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 ].2q.7Yur  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
b)'Ew27  
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